Участники предложили варианты решения крупных социально-экономических задач через формирование ключевых технологических условий и развитие технологий энергетики. Работая по новой методологии прогнозирования научно-технологического развития России, пять команд представили собственные сценарии развития энергетики до 2050 года.
Благодарим участников за глубокую проработку идей и активность, экспертов — за содержательную дискуссию и ценные рекомендации, а Корпоративную Академию Росатома — за плодотворное сотрудничество в организации и проведении сессии.
До новых встреч на мероприятиях Forecast ID!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6❤3👍3🤯1🙏1💯1🤣1🏆1
🔥 Дайджест новостей за прошедшую неделю
🟢 Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию о совершенствовании системы управления научно-технологическим развитием
🟢 Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по развитию цифровых платформ
🌾 Агро / продовольственный сектор
🟢 Минсельхоз России и АО «ГЛОНАСС» расширяют сотрудничество по внедрению цифровых технологий в АПК
🟢 Экспорт российских агротехнологий с начала года вырос на 6%
🚗 Транспорт
🟢 Законопроект о транспортной политике в Российской Федерации создаст системную основу для развития отрасли
🟢 Совещание о развитии отечественной авиации. На территории Лётно-исследовательского института имени М.М.Громова глава государства провёл совещание о развитии отечественной авиации
🚀 Космос
🟢 В России успешно испытали систему межспутниковой связи на двух орбитах
🟢 Роскосмос: ракетный двигатель РД-0124 расходует всего 1 кг топлива за 6 минут
⚡️ Энергетика
🟢 Росатом приступает к созданию крупнейшего в России комплекса по переработке ядерного топлива для энергетики будущего
🟢 В России испытали полностью отечественный энергоагрегат АПН-30 для нефтегазовой индустрии
⭐️ Горизонты и векторы технологий: самое важное за неделю в одном фокусе.
💬 Подписаться на МАХ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7❤3🔥3🤔1💯1
При этом в мире, по данным Международного энергетического агентства, до 2030 года прогнозируется снижение энергоёмкости ВВП в диапазоне от 2 до 4% ежегодно.
Сравнительный анализ динамики энергоемкости ВВП в России и мировых тенденций показывает следующее:
В 2023–2024 гг. в мире энергоёмкость ВВП в среднем снижалась на 1% ежегодно. В то же время в России энергоёмкость ВВП сократилась на 3,2% в 2023 г. и на 1,56% в 2024 г.
В мире снижение энергоёмкости обеспечивается за счёт внедрения новых технологий и расширения использования возобновляемых источников энергии. Вместе с тем в России темпы снижения энергоёмкости в значительной степени зависят от ограничений технологической модернизации и особенностей существующей инфраструктуры (например, высоких потерь в тепловых сетях и логистических издержек).
Их влияние носит волатильный характер. Так, в 2024 г. аномальная жара в ряде регионов мира привела к рекордному росту спроса на энергию для охлаждения и оказала повышательное влияние на энергоёмкость. В России, напротив, климатический фактор стал одним из драйверов её снижения: относительно тёплая погода в отопительный период способствовала сокращению спроса на тепловую энергию.
Снижение энергоемкости ВВП является одним из ключевых вызовов для страны, требующим развития и интеграции передовых энергетических технологий в единую национальную систему. Успешность решения этой задачи будет способствовать достижению технологического суверенитета и повышению качества жизни граждан, в том числе в соответствии с инновационным сценарием прогноза научно-технологического развития по направлению «Новые энергетические технологии».
#В_порядке_информации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥4❤3👌2💯1
Можно ли предсказать будущее?
Скорее нет. Но можно подготовиться к нему, опираясь на научный анализ и сценарное моделирование.
Александр Александрович Широв, Доктор экономических наук, профессор РАН, член-корреспондент РАН, Директор ИНП РАН
Полная запись сессии «Стратегический диалог: архитектура надёжных прогнозов» на ПМЭФ-2026 доступна по ссылке.
#АрхитектураПрогнозов
⭐️ Горизонты и векторы технологий
💬 Подписаться на МАХ
Скорее нет. Но можно подготовиться к нему, опираясь на научный анализ и сценарное моделирование.
Когда мы делаем научно обоснованные прогнозы — это не попытка предсказать будущее. Предсказать будущее, по-видимому, невозможно. Это попытка обосновать экономическую или научно-технологическую политику.
Александр Александрович Широв, Доктор экономических наук, профессор РАН, член-корреспондент РАН, Директор ИНП РАН
Полная запись сессии «Стратегический диалог: архитектура надёжных прогнозов» на ПМЭФ-2026 доступна по ссылке.
#АрхитектураПрогнозов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥5💯4❤2🙏1
Всемирный экономический форум совместно с Deloitte выпустил новый отчет Earth Observation: Unlocking the $700 Billion Opportunity, который продолжает исследование 2024 года Amplifying the Global Value of Earth Observation.
Авторы рассматривают дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) не только как источник спутниковых данных, но и как инструмент, способный повышать эффективность крупнейших отраслей мировой экономики.
В отчете 2026 года отмечается, что сегодня более 37% общего экономического потенциала сервисов ДЗЗ остаются неиспользованными — это около 263 млрд долларов в год.
По мнению авторов доклада, задача теперь состоит в том, чтобы обеспечить применимость, достоверность и возможность использования этих данных ДЗЗ с той скоростью и в тех масштабах, которые могут потребоваться сейчас. Если это произойдет, дистанционное зондирование Земли сможет выйти за рамки простого потенциала и стать устоявшимся фактором повышения экономической эффективности и пользы для общества.
Итоговый вывод исследования звучит так:
Происходит глубокий сдвиг: от экономики дистанционного зондирования Земли, основанной на данных, к экономике, ориентированной на последствия. На первом этапе развития дистанционного зондирования успехом считалось, что можно наблюдать большую часть Земли. На следующем этапе успех будет измеряться тем, как часто эти наблюдения влияют на принимаемые решения.
#Международная_панорама
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥6❤3⚡2👏1
#Методичка расскажет!
По итогам декомпозиции «больших вызовов», а также связанных с ними угроз формируются крупные социально-экономические задачи, решение которых может быть обеспечено преимущественно за счёт технологических решений.
Формирование КСЭЗ осуществляется методом экспертных оценок.
Крупные социально-экономические задачи должны соответствовать следующим требованиям:
Актуальным примером КСЭЗ в области перспективных космических технологий и сервисов является создание глобальной телекоммуникационной среды Российской Федерации на основе космической системы широкополосного доступа и интернета вещей.
Данная задача направлена на ликвидацию цифрового неравенства, в том числе за счет обеспечения равного доступа к современным цифровым сервисам и интернету для различных территорий и групп населения. Реализация задачи осуществляется в рамках государственных и частных проектов, направленных на расширение доступа к информационным технологиям, а также создание равных возможностей для участия людей в информационном обществе.
23 марта 2026 года компания Бюро 1440 вывела на орбиту первые 16 серийных спутников целевой группировки связи, перейдя от экспериментальной стадии к созданию сервиса широкополосного интернета с глобальным покрытием.
В проработке — другие направления прогноза.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9👏6❤4⚡2👍2👌1
🔥 Дайджест новостей за прошедшую неделю
🟢 Путин обсудил с Токаевым проекты в торговой и энергетической областях
🌾 Агро / продовольственный сектор
🟢 Зерновой прорыв России удивил экспертов: 60 миллионов тонн и экспансия в 160 стран меняют мировой рынок
🟢 К 2035 году мировое сельхозпроизводство вырастет на 13% — ФАО ООН
🚗 Транспорт
🟢 Концепцию развития водного транспорта планируется разработать до конца 2026 года
🚀 Космос
🟢 Россия обозначила задачи по освоению Луны и изучению Венеры
🟢 Роскосмос и NASA определили стратегию безопасного сведения МКС
⚡️ Энергетика
🟢 «Будущее — за атомной энергетикой и технологиями»: Григорий Трубников на форуме «Обнинск NEW 2026»
📌 Другое
🟢 В России утвердили единые правила проверки партнеров цифровых платформ
🟢 ЮНИСЕФ: дети осваивают ИИ в три раза быстрее взрослых
🟢 Кто поделит рынок ИИ
#Дайджест_новостей
⭐️ Горизонты и векторы технологий: самое важное за неделю в одном фокусе.
💬 Подписаться на МАХ
#Дайджест_новостей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👌4👍3⚡1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Что станет основой устойчивого роста российской экономики?
Задали вопрос Роману Александровичу Королеву, заместителю начальнику отделения РФЯЦ-ВНИИЭФ. Рубрика #Мненив в эфире!
❓ Какие направления научно‑технологического развития в общем и энергетики в частности вы считаете наиболее перспективными для обеспечения устойчивого роста российской экономики в ближайшие 5–10 лет?
Подробнее — в видео.
⭐️ Горизонты и векторы технологий — задаем вопросы и получаем ответы.
💬 Подписаться на МАХ
Задали вопрос Роману Александровичу Королеву, заместителю начальнику отделения РФЯЦ-ВНИИЭФ. Рубрика #Мненив в эфире!
🧩 На мой взгляд, именно эта ситуация не позволяет нам «есть удава по частям». То есть, если мы говорим сейчас об устойчивом развитии экономики Российской Федерации в целом, то все направления важны и крайне актуальны. Будь то энергетика, будь то сельское хозяйство, ракетно-космическое направление.
Подробнее — в видео.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7💯7👍6
Международная группа исследователей обнаружила новый маршрут к Луне, который позволяет экономить топливо за счет более эффективного использования гравитации Земли и ее естественного спутника.
Ученые из Португалии, Бразилии и Франции рассчитали более экономичную траекторию перелета с околоземной орбиты на окололунную. Новый метод позволяет сократить затраты характеристической скорости как минимум на 58,8 м/с по сравнению с наиболее эффективными известными схемами. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrodynamics.
При классическом перелете по гомановской траектории для двух маневров космическим аппаратом расходуется около 4000 м/с характеристической скорости: около 3150 м/с аппарат приобретает во время разгона с околоземной орбиты и еще 850 м/с — на торможение для перехода на окололунную орбиту.
В предложенной же схеме двигатели включаются четыре раза: сначала аппарат расходует характеристическую скорость 3142,09 м/с на разгон с околоземной орбиты, затем использует притяжение Луны и выдает попутный импульс в 200,87 м/с для выхода к точке либрации L-1, находящейся между Землей и Луной. Обогнув ее, аппарат сходит с окололибрационной орбиты с помощью мизерного импульса в 0,81 м/с и падает обратно к Луне, где тратит финальные 647,83 м/с на выход на орбиту вокруг нее.
На первый взгляд такая экономия кажется незначительной. Однако в космонавтике даже несколько десятков метров в секунду имеют большое значение, поскольку необходимая масса топлива растет очень быстро с увеличением требуемой скорости.
Чтобы найти оптимальный маршрут, международной команде ученых пришлось просчитать более 36 миллионов различных вариантов перелета.
Точки либрации (или точки Лагранжа) — это области космического пространства, где силы притяжения двух крупных небесных тел и центробежная сила уравновешивают друг друга.
Сегодня точки Лагранжа активно используются в космонавтике. Например, в точке L-2 системы «Солнце — Земля», расположенной примерно в 1,5 миллиона километров от нашей планеты, работают четыре научных космических аппарата. Среди них — российско-германская орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ».
В июне текущего года Совет Российской академии наук по космосу принял решение продлить работу «Спектра-РГ», запущенного в 2019 году. Несмотря на то, что обсерватория уже превысила гарантийный срок службы, ее техническое состояние признано достаточным для продолжения миссии.
В ближайшие годы аппарат продолжит исследовать центральные области Галактики и Галактический диск, проводить расширенный обзор всего неба, работать совместно с наземными и другими космическими обсерваториями, а также участвовать в исследованиях, которые помогут создать «природный» аналог системы ГЛОНАСС.
#В_порядке_информации
⭐️ Горизонты и векторы технологий
💬 Подписаться на МАХ
Ученые из Португалии, Бразилии и Франции рассчитали более экономичную траекторию перелета с околоземной орбиты на окололунную. Новый метод позволяет сократить затраты характеристической скорости как минимум на 58,8 м/с по сравнению с наиболее эффективными известными схемами. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrodynamics.
При классическом перелете по гомановской траектории для двух маневров космическим аппаратом расходуется около 4000 м/с характеристической скорости: около 3150 м/с аппарат приобретает во время разгона с околоземной орбиты и еще 850 м/с — на торможение для перехода на окололунную орбиту.
В предложенной же схеме двигатели включаются четыре раза: сначала аппарат расходует характеристическую скорость 3142,09 м/с на разгон с околоземной орбиты, затем использует притяжение Луны и выдает попутный импульс в 200,87 м/с для выхода к точке либрации L-1, находящейся между Землей и Луной. Обогнув ее, аппарат сходит с окололибрационной орбиты с помощью мизерного импульса в 0,81 м/с и падает обратно к Луне, где тратит финальные 647,83 м/с на выход на орбиту вокруг нее.
На первый взгляд такая экономия кажется незначительной. Однако в космонавтике даже несколько десятков метров в секунду имеют большое значение, поскольку необходимая масса топлива растет очень быстро с увеличением требуемой скорости.
Чтобы найти оптимальный маршрут, международной команде ученых пришлось просчитать более 36 миллионов различных вариантов перелета.
Точки либрации (или точки Лагранжа) — это области космического пространства, где силы притяжения двух крупных небесных тел и центробежная сила уравновешивают друг друга.
Сегодня точки Лагранжа активно используются в космонавтике. Например, в точке L-2 системы «Солнце — Земля», расположенной примерно в 1,5 миллиона километров от нашей планеты, работают четыре научных космических аппарата. Среди них — российско-германская орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ».
В июне текущего года Совет Российской академии наук по космосу принял решение продлить работу «Спектра-РГ», запущенного в 2019 году. Несмотря на то, что обсерватория уже превысила гарантийный срок службы, ее техническое состояние признано достаточным для продолжения миссии.
В ближайшие годы аппарат продолжит исследовать центральные области Галактики и Галактический диск, проводить расширенный обзор всего неба, работать совместно с наземными и другими космическими обсерваториями, а также участвовать в исследованиях, которые помогут создать «природный» аналог системы ГЛОНАСС.
#В_порядке_информации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7❤4💯4⚡2🔥1
Как измеряют конкурентоспособность государств?
В современном мире способность быстро создавать наукоемкукю продукцию с применением собственных технологий становится одним из главных факторов конкурентоспособности государства и эффективности национальных стратегий безопасности.
Конкурентоспособность государства оценивается по балансу ресурсов (инвестиции в НИОКР, человеческий капитал, институты, инфраструктура) и достигнутых результатов. Среди них особое значение имеют показатели в сфере знаний и технологий: объем высокотехнологичного экспорта, количество международных патентов и научных публикаций.
Одним из авторитетных мировых исследований, оценивающих уровень конкурентоспособности более 130 государств через показатели инновационного и научно-технологического развития, является Глобальный индекс инноваций (GII), выпускаемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС, WIPO).
Методология GII оценивает конкурентоспособность государства по уровню научно-технологического развития (субиндекс ресурсов инноваций) и влиянию инноваций на экономическую, социальную и культурную сферы (субиндекс результатов инноваций).
Глобальный индекс инноваций включает 78 показателей, объединенных в семь направлений: институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, зрелость рынка, развитие бизнеса, знания и технологии, а также креативный сектор.
В Глобальном индексе инноваций за 2025 год Российская Федерация занимает 60-е место. Среди 100 ведущих инновационных кластеров мира Москва занимает 48-е место.
📁 Напомним:
🟢 разработка прогноза научно-технологического развития России (НТР РФ) ведется в соответствии с методологией стратегического прогнозирования — утверждена президиумом Совета при Президенте России по науке и образованию (23 апреля 2024 г. № 79);
🟢 в настоящий момент прогноз НТР РФ формируется по 4-м направлениям:
🚀 перспективные космические технологии и сервисы,
⚡️ новые энергетические технологии,
🌾 продовольственная безопасность,
🚗 транспортная связанность.
В проработке — другие направления прогноза.
⭐️ Горизонты и векторы технологий — через систему ключевых определений.
💬 Подписаться на МАХ
В современном мире способность быстро создавать наукоемкукю продукцию с применением собственных технологий становится одним из главных факторов конкурентоспособности государства и эффективности национальных стратегий безопасности.
Конкурентоспособность государства оценивается по балансу ресурсов (инвестиции в НИОКР, человеческий капитал, институты, инфраструктура) и достигнутых результатов. Среди них особое значение имеют показатели в сфере знаний и технологий: объем высокотехнологичного экспорта, количество международных патентов и научных публикаций.
Одним из авторитетных мировых исследований, оценивающих уровень конкурентоспособности более 130 государств через показатели инновационного и научно-технологического развития, является Глобальный индекс инноваций (GII), выпускаемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС, WIPO).
Методология GII оценивает конкурентоспособность государства по уровню научно-технологического развития (субиндекс ресурсов инноваций) и влиянию инноваций на экономическую, социальную и культурную сферы (субиндекс результатов инноваций).
Глобальный индекс инноваций включает 78 показателей, объединенных в семь направлений: институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, зрелость рынка, развитие бизнеса, знания и технологии, а также креативный сектор.
В Глобальном индексе инноваций за 2025 год Российская Федерация занимает 60-е место. Среди 100 ведущих инновационных кластеров мира Москва занимает 48-е место.
В проработке — другие направления прогноза.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡7👍7👏4🔥2
Программа ориентирована на прорывные проекты, которые в ближайшие годы изменят облик целых отраслей. Это разработки в сфере биотехнологий, биоинформатики и фармацевтики.
#Дайджест_новостей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5❤4💯2
Будущее определяют не только технологии, но и общество
Научно-технологическое развитие невозможно рассматривать в отрыве от социальных процессов. Изменения в экономике, международных отношениях и технологиях неизбежно влияют на социум, а общественные трансформации, в свою очередь, определяют траекторию движения и устойчивое развитие страны.
Больше #АрхитектураПрогнозов – на сессии «Стратегический диалог: архитектура надёжных прогнозов» на ПМЭФ-2026.
Запись доступна по ссылке.
⭐ ️ Горизонты и векторы технологий: в повестке главных мероприятий страны.
📲 Подписаться на МАХ
Научно-технологическое развитие невозможно рассматривать в отрыве от социальных процессов. Изменения в экономике, международных отношениях и технологиях неизбежно влияют на социум, а общественные трансформации, в свою очередь, определяют траекторию движения и устойчивое развитие страны.
«Самое главное, что будет происходить в мировой политике, зависит не от того, как складывается система интересов, технологий, борьба за ресурсы и все прочее, а что происходит в социальных сферах, в обществах в разных странах, как они меняются», – Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
Больше #АрхитектураПрогнозов – на сессии «Стратегический диалог: архитектура надёжных прогнозов» на ПМЭФ-2026.
Запись доступна по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8👍6🙏4💯2
Гибридный интеллект — это сочетание человеческого опыта, знаний и творчества с возможностями искусственного интеллекта. Такое взаимодействие позволяет решать сложные задачи эффективнее, чем человек или ИИ по отдельности.
По оценке исследовательско-консалтинговой компании The Business Research Company, мировой рынок гибридного интеллекта вырастет с 20,36 млрд $ (2025 г.) до 25,58 млрд $ (2026 г.) и достигнет 63,19 млрд $ к 2030 г. при среднегодовом темпе роста 25,4%. Это один из самых быстрорастущих сегментов глобального ИИ-рынка.
Рассмотрим применение гибридного интеллекта по ключевым направлениям прогноза научно-технологического развития:
В Москве беспилотный трамвай с сентября 2025 г. перевез свыше 60 тыс. пассажиров (в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления для визуального наблюдения за движением и выполнения прочих функций, не связанных с движением), а виртуальный ассистент «Александра» (53% базы знаний интегрированы с нейросетями, реализующими генеративный искусственный интеллект на базе больших языковых моделей) при необходимости переведет диалог на оператора, который обязательно поможет пассажиру. При этом результаты анализа работы ИИ-ассистента, полученные оператором, применяются для последующего дообучения ИИ.
Российские агрохозяйства переходят к цифровым фермам: мониторинг посевов, точное земледелие, дистанционный контроль техники в реальном времени. Человек задает цели и интерпретирует результаты, реагирует на нештатные ситуации.
Отечественная платформа «ПРАНА» анализирует ключевые узлы энергосистем в реальном времени и предсказывает аварии за месяцы до сбоя, также ИИ применяется для прогнозирования генерации ветровых и солнечных электростанций. При этом, если алгоритм отмечает аномалию, то диспетчер принимает решение.
ИИ-дешифровка космоснимков на порядок ускоряет анализ при сохранении контроля качества аналитиком. Результаты работы аналитиков также используются для дообучения ИИ.
Например, для ДЗЗ из космоса: дешифровка снимка человеком — порядка 25 минут, а алгоритмом — полсекунды ( ≈ быстрее в 3000 раз). Однако при человеческой валидации результата (порядка 1 мин./объект) эффективная пропускная способность гибридного интеллекта связки «человек + ИИ» увеличивается примерно в 25 раз при сохранении контроля качества.
При этом в любой сфере действует единый принцип: ИИ берет на себя сложный расчет, мониторинг и распознавание, человек – постановку задачи, проверку и ответственность. Ключевым моментом является именно эта связка, а не «замена человека».
Интеграция этих контуров в единую систему является важным условием реализации научно-технологического развития.
#В_порядке_информации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥4💯4❤2🤔1
🔝 Что нужно для достижения технологического суверенитета?
#Методичка знает!
Решение крупных социально-экономических задач (КСЭЗ) играет важную роль в обеспечении технологического суверенитета России и зависит от достижения ключевых технологических условий (КТУ) — измеримых научно-технических, технологических и экономических параметров, необходимых для реализации поставленных задач.
После формирования КСЭЗ определяются соответствующие КТУ и показатели, позволяющие оценивать прогресс их достижения. Затем проводится анализ текущего уровня научно-технологического развития России, ее конкурентных позиций, а также факторов, тенденций и рисков, влияющих на сроки достижения этих условий.
Рассмотрим пример КСЭЗ в области перспективных космических технологий — создание глобальной телекоммуникационной среды России на базе космической системы широкополосного доступа и интернета вещей.
Примерами ключевых технологических условий для этой задачи являются:
🟢 создание системы автоматического управления многоспутниковой космической системой численностью до 10 тыс. космических аппаратов и наземных станций;
🟢 создание программно-моделирующего комплекса сквозного проектирования и оптимизации крупноапертурных цифровых активных фазированных антенных решёток (ЦАФАР) с высокой лучевой ёмкостью, обеспечивающего сквозное проектирование антенных систем, способных генерировать до 1000 и более независимо управляемых лучей.
Состав КТУ уточняется по результатам моделирования и экспертной оценки для каждого сценария реализации КСЭЗ.
Одним из примеров обсуждения и верификации КТУ стала стратегическая сессия «Развитие системы персональной спутниковой связи — группировка будущего», организованная АО «Российские космические системы» 10 июня 2026 года в Национальном космическом центре имени Первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой.
Мероприятие открыло цикл отраслевых сессий, посвященных развитию перспективных космических группировок, новых сервисов, рынков и кооперационных связей в ракетно-космической отрасли. В обсуждении приняли участие представители более 30 организаций — операторов связи, космических компаний, научных центров и финансовых институтов.
📁 Напомним:
🟢 разработка прогноза научно-технологического развития России (НТР РФ) ведется в соответствии с методологией стратегического прогнозирования — утверждена президиумом Совета при Президенте России по науке и образованию (23 апреля 2024 г. № 79);
🟢 в настоящий момент прогноз НТР РФ формируется по 4-м направлениям:
🚀 перспективные космические технологии и сервисы,
⚡️ новые энергетические технологии,
🌾 продовольственная безопасность,
🚗 транспортная связанность.
В проработке — другие направления прогноза.
⭐️ Горизонты и векторы технологий — через систему ключевых определений.
💬 Подписаться на МАХ
#Методичка знает!
Решение крупных социально-экономических задач (КСЭЗ) играет важную роль в обеспечении технологического суверенитета России и зависит от достижения ключевых технологических условий (КТУ) — измеримых научно-технических, технологических и экономических параметров, необходимых для реализации поставленных задач.
После формирования КСЭЗ определяются соответствующие КТУ и показатели, позволяющие оценивать прогресс их достижения. Затем проводится анализ текущего уровня научно-технологического развития России, ее конкурентных позиций, а также факторов, тенденций и рисков, влияющих на сроки достижения этих условий.
Рассмотрим пример КСЭЗ в области перспективных космических технологий — создание глобальной телекоммуникационной среды России на базе космической системы широкополосного доступа и интернета вещей.
Примерами ключевых технологических условий для этой задачи являются:
Состав КТУ уточняется по результатам моделирования и экспертной оценки для каждого сценария реализации КСЭЗ.
Одним из примеров обсуждения и верификации КТУ стала стратегическая сессия «Развитие системы персональной спутниковой связи — группировка будущего», организованная АО «Российские космические системы» 10 июня 2026 года в Национальном космическом центре имени Первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой.
Мероприятие открыло цикл отраслевых сессий, посвященных развитию перспективных космических группировок, новых сервисов, рынков и кооперационных связей в ракетно-космической отрасли. В обсуждении приняли участие представители более 30 организаций — операторов связи, космических компаний, научных центров и финансовых институтов.
В проработке — другие направления прогноза.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥5⚡4👏1
— Президент России утвердил перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума
Правительству Российской Федерации:
а) разработать при участии ассоциации эксплуатантов и производителей автономных систем «Национальные автономные системы» и представить национальную стратегию развития автономных систем на период до 2036 года;
б) разработать и представить национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и иных сферах деятельности на период до 2036 года.
— Минсельхоз: производство продукции АПК превысило плановые показатели
— Заместитель Министра транспорта Владимир Потешкин провёл совещание, посвященное развитию авиации, использующей легкие и сверхлегкие воздушные суда
— Создана компания для разработки Национальной цифровой транспортно-логистической платформы
— Замглавы «Роскосмоса» раскрыл будущее четырех российских ракет
— В России запустили маркетплейс сервисов дистанционного зондирования Земли
— Власти поддержали переход на современную технологию угольной генерации
— Сахалинские ученые разрабатывают ремонтопригодный водородный топливный элемент
— Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года
#Дайджест_новостей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6💯6⚡2🌚1
Теперь найти Forecast ID в MAX стало еще проще — наш канал стал публичным и доступен по прямой ссылке
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5🙏5🔥3👌1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Как меняются методы прогнозирования в энергетике?
В рамках рубрики #Мнение спросили Сергея Петровича Филиппова, руководителя научного направления «Прогнозирование научно-технологического развития энергетики» ИНЭИ РАН, академика РАН:
❓ Какие принципиально новые инструменты прогнозирования вы использовали для разработки прогноза и какие новые подходы, методы, инструменты прогнозирования разрабатываются в ИНЭИ РАН сегодня?
По словам Сергея Петровича, в ИНЭИ РАН используется комплекс энергетических моделей, который позволяет находить оптимальные решения при выборе структуры технологий, в том числе корректно оценивать применение возобновляемых источников энергии.
Подробнее — в видео.
⭐️ Горизонты и векторы технологий — задаем вопросы и получаем ответы.
💬 Подписаться на МАХ
В рамках рубрики #Мнение спросили Сергея Петровича Филиппова, руководителя научного направления «Прогнозирование научно-технологического развития энергетики» ИНЭИ РАН, академика РАН:
По словам Сергея Петровича, в ИНЭИ РАН используется комплекс энергетических моделей, который позволяет находить оптимальные решения при выборе структуры технологий, в том числе корректно оценивать применение возобновляемых источников энергии.
Подробнее — в видео.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6⚡5❤5🔥2💯1